CN111080590B - 一种pet-ct扫描过程中患者状态检测方法 - Google Patents
一种pet-ct扫描过程中患者状态检测方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开一种PET‑CT扫描过程中患者状态检测方法,包括:获取PET‑CT系统中开始CT扫描之前患者的第一轮廓识别图和结束CT扫描之后患者的第二轮廓识别图;将第一轮廓识别图和第二轮廓识别图中的轮廓信息进行比对,以判断是否继续执行PET扫描过程;若继续执行,获取PET在第n个床位扫描之前患者的轮廓识别图一和多幅PET在第n个床位扫描过程中患者的轮廓识别图二;将轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与第一轮廓识别图中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果,以确定患者是否存在状态调整;上述方法提高了PET‑CT系统检测的效率。
Description
技术领域
本发明涉及医疗技术领域,尤其涉及一种PET-CT扫描过程中患者状态检测方法。
背景技术
PET(Positron Emission Tomography)全称正电子发射体层显像,利用能够发射正电子的核素标记到能够参与人体组织血流或代谢过程的化合物,得到人体横断面、冠状断面和矢状断面的影像。CT(Computed Tomography)是电子计算机断层扫描,利用X线束,与灵敏度极高的探测器一同对人体做断面扫描,得到人体横断面、冠状断面和矢状断面的影像。
PET-CT是通过两种技术结合,对PET和CT产生的医学图像进行融合,为临床生理和病理方面的诊断。
PET-CT有成像清晰,准确率高,灵敏度高等特性,非常适用于癌症的早期检查。由于PET-CT的技术特点,在医院正常的扫描流程中,一个成人患者进行全身PET扫描的时候,需要进行10分钟左右的扫描,一个儿童患者在进行全身患者的时间,需要进行5分钟左右的时间扫描,而且在扫描的时候,身体姿势需要固定,一旦动了之后,对生成的PET-CT图像可能会有较大影响。
因为PET-CT中扫描的成人大部分是老人,这其中的一部分老人患者和儿童患者在PET-CT扫描床上进行扫描的过程中,不可避免的会挪动,翻动身体,导致最终的PET-CT图像出现偏差,需要进行重新扫描。
因为PET-CT在扫描过程中会有辐射,PET-CT会放在一个单独的房间,操作人员在隔壁房间进行操作,扫描的时候PET-CT设备所在的房间不可以有其他人,并且扫描的时候,PET-CT会将患者移到设备的中心位置,因此在患者扫描的时候,有以下问题:1、操作人员很难看到患者的身体有没有动,无法在患者身体动的时候发出警示,及时中断扫描以及进行重新扫描,从而浪费了时间。2、如果患者变动的部位是已经扫描的部位,或者不需要扫描的部位,可以继续扫描,但是操作人员无法进行准确判断。
而患者从准备到扫描结束,看到PET-CT影像数据,至少需要10多分钟,而操作人员无法在扫描过中准确判断因患者移动导致的重新扫描,不仅让医院的效率降低,也让后面等候的患者花费更多的时间。
发明内容
为了解决由于患者在PET-CT扫描过程身体部位变动导致重扫,而导致医院效率的降低以及患者时间的浪费,本发明提供一种PET-CT扫描过程中患者状态检测方法。
为了达到上述的目的,本发明采用的主要技术方案包括:
第一方面,本发明提供一种PET-CT扫描过程中患者状态检测方法,包括:
101、获取PET-CT系统中开始CT扫描之前的位于设备床上患者的第一轮廓识别图、和结束CT扫描之后患者的第二轮廓识别图;
102、将所述第一轮廓识别图和第二轮廓识别图中属于CT扫描范围内的轮廓信息进行比对,获取第一比对结果;
103、根据第一比对结果,判断是否继续执行PET扫描过程;
104、若继续执行,获取PET在第n个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅所述PET在第n个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
105、将所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与所述第一轮廓识别图中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果;
106、根据所述第二比对结果,确定所述患者是否存在状态调整;
其中,所述n为所述设备床上患者执行PET扫描时预先划分的床位的标号;每一轮廓识别图均是基于设备床在各自场景的静止状态下采集的患者图像生成的。
可选地,所述步骤101包括:
1011、接收PET-CT系统在CT扫描之前发送的第一启动指令;
1012、根据所述第一启动指令,获取位于PET-CT系统的设备床上患者的第一轮廓识别图,所述第一轮廓识别图包括CT扫描范围内的轮廓信息;
1013、接收所述PET-CT系统在CT扫描完成后发送的第二启动指令;
1014、根据所述第二启动指令,获取所述患者的第二轮廓识别图。
可选地,所述步骤104包括:
1041、接收所述PET-CT系统在第1个床位就绪后发送的第一检测指令;
1042、根据所述第一检测指令,获取第1个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅第1个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
1043、若所述PET对第1个床位扫描结束,则接收所述PET-CT系统发送的暂停检测指令,根据暂停检测指令停止检测;
重复子步骤1042至子步骤1043对第n0个床位的检测,直至执行PET扫描时划分的所有床位完成检测,n0为2至N中的数,N为划分的最后一个床位的标号。
可选地,所述步骤105包括:
若所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第1个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第1个床位至第N个床位的人体轮廓信息;
将所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第n0个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第n0个床位至第N个床位的人体轮廓信息。
可选地,所述步骤104还包括:
在每一个床位扫描开始之前,重新获取用于作为基准图像的人体轮廓识别图;
相应地,在步骤105中,将当前床位对应的所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与当前床位扫描开始之前获取的基准图像中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果。
可选地,获取位于PET-CT系统的设备床上患者的第一轮廓识别图,包括:
接收位于PET-CT系统的探测器内图像采集设备采集的人体图像信息;
根据所述人体图像信息,识别所述人体图像信息中的人体轮廓;
将所述人体轮廓和所述人体图像信息合成为第一轮廓识别图;
所述第一轮廓识别图中展示有部分轮廓的标记信息。
可选地,还包括:
将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示所述第一轮廓识别图;
若所述第一轮廓识别图不符合预设轮廓条件,则接收所述控制装置传输的调整指令,所述调整指令为所述控制装置接收到操作人员基于所述第一轮廓识别图输入的用于调整图像采集设备的指令;
根据所述调整指令驱动所述图像采集设备调整采集角度和/或方向,并重新获取位于设备床上患者的第一轮廓识别图;
重复将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置的步骤,直至获取的第一轮廓识别图符合预设轮廓条件,将符合预设轮廓条件的第一轮廓识别图作为PET扫描中进行比对的基准图像。
可选地,在步骤103之后,所述方法还包括:
将所述第一比对结果发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示所述第一比对结果信息。
可选地,还包括:
接收图像采集装置传输的人体图像信息或人体图像视频流信息;
将接收的人体图像信息或人体图像视频流信息发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示或存储。
可选地,在步骤103中,第一比对结果不符合继续执行的条件时,所述方法还包括:
借助于位于PET-CT系统内的声音设备发出提示信息。
第二方面,本发明实施例还提供一种PET-CT系统,包括:PET-CT探测器、控制所述PET-CT探测器中CT扫描和PET扫描的控制装置,在所述PET-CT探测器内移动的设备床,还包括:
安装于所述PET-CT探测器内的图像采集设备,所述图像采集设备用于采集正在扫描的人体区域图像和待执行扫描的人体区域图像;
图像处理装置,所述图像处理装置与所述图像采集设备、控制装置分别连接并交互,执行上述第一方面任一所述的方法。
可选地,还包括:
位于设备床区域的声音设备,所述声音设备与所述控制装置连接,并根据控制装置的信息发出提示信息。
第三方面,本发明实施例还提供一种图像处理装置,包括:存储器和处理器;
所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中的计算机程序时,执行上述第一方面任一所述的方法。
本发明的有益效果是:
本发明的方法可以及时检测患者的身体部位有没有变动,且在检测到患者身体变动之后,及时判断是否需要进行重新扫描,提高了PET-CT系统检测的效率。
附图说明
图1为现有技术中PET-CT系统中部分设备的结构示意图;
图2为本发明一实施例提供的PET-CT系统的结构示意图;
图3为本发明实施例中摄像头的采集范围的示意图;
图4为PET扫描流程中的床位和人体展示图;
图5为本发明一实施例提供的PET-CT扫描过程中患者状态检测方法的流程示意图;
图6为本发明一实施例中图像处理装置的结构示意图。
具体实施方式
为了更好地解释本发明,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本发明作详细描述。
为了更好的理解本发明实施例的方案,以下对本发明实施例的部分词语进行概述说明。
实施例一
如图1所示,图1示出了现有技术中PET-CT系统的扫描设备(即探测器)和设备床的位置关系示意图,本实施例的方法并未对设备床进行结构和功能的改进。本发明实施例中在扫描设备中增加一个图像采集设备,该图像采集设备用于采集设备床上正在扫描的人体区域图像和待执行扫描的人体区域图像,将采集的图像发送图像处理装置。
参见图2所示,本实施例的PET-CT系统,包括:PET-CT探测器(如图1中的扫描设备)、控制所述PET-CT探测器中CT扫描和PET扫描的控制装置,在所述PET-CT探测器内移动的设备床;
安装于所述PET-CT探测器内的图像采集设备,所述图像采集设备用于采集正在扫描的人体区域图像和待执行扫描的人体区域图像,如图3所示;
图像处理装置,所述图像处理装置与所述图像采集设备、控制装置分别连接并交互,实现扫描设备床上的患者时,对患者身体轮廓进行实时监视,在患者身体部位动了之后,及时对患者发出提示,并告知操作人员。
本实施例的控制装置可以存储并查看图像采集设备(如摄像头)拍摄的视频,或者显示图像处理装置发送的信息。
本实施例的图像处理装置可单独设置在一个计算设备中,也可以集成在控制装置中,图像处理装置与图像采集装置可以无线通信或有线通信,图像处理装置和控制装置可以无线通信或有线通信。本实施例的图像处理装置主要是利用图像识别技术识别人体轮廓和对比不同时段的人体轮廓,由此,可以及时检测患者的身体部位有没有变动。
在具体实现过程中,本实施例还可在设备床区域安装一个声音设备,所述声音设备与所述控制装置连接,并根据控制装置的信息发出提示信息。
举例来说,本实施例的图像采集设备可为高清摄像头,声音设备可为麦克风等,本实施例不对其限定,根据实际需要调整。如图3所示,图3中示出了摄像头的安装区域,图3中的三角形范围是摄像头的最低图像采集区域,摄像头可以采集到人体正在扫描的床位部分和所有未进行扫描的床位部分图像。也就是说,摄像头和麦克风都可以安装在扫描设备上,当然,麦克风可以安装在设备床上。
需要说明的是,在PET的扫描过程中,患者躺在床上,床在扫描过程中逐渐往里移动,移动一段的距离,停留一段时间,进行扫描数据的采集,然后再移动一段距离,停留一段时间,进行扫描数据的采集,重复多个床位,最后完成整改扫描过程。
结合图4所示,图4中的图像上的标号(床位1、床位2、床位3、床位4、床位5等)就是各个床位对应人体的位置,每个床位进行扫描时,设备床进行移动,让相应人体的位置在扫描区域正中心,采集一段时间的数据后,生成医疗影像数据。即先将设备床移动,采集床位1的数据,再移动设备床采集床位2的数据,一直到床位5采集完成。在采集的过程中,人不能进行移动。
实施例二
如图5所示,图5示出了本发明一实施例提供的PET-CT扫描过程中患者状态检测方法的流程示意图,本实施例方法的执行主体可为前述图2所示的图像处理装置,本实施例的方法包括如下步骤:
101、图像处理装置获取PET-CT系统中开始CT扫描之前的位于设备床上患者的第一轮廓识别图、和结束CT扫描之后患者的第二轮廓识别图。
举例来说,图像处理装置接收位于PET-CT系统的探测器内图像采集设备采集的人体图像信息;
图像处理装置根据所述人体图像信息,识别所述人体图像信息中的人体轮廓;
图像处理装置将所述人体轮廓和所述人体图像信息合成为第一轮廓识别图;所述第一轮廓识别图中展示有部分轮廓的标记信息。
本实施例中,将第一轮廓识别图作为后续进行比对的基准图像。
102、将所述第一轮廓识别图和第二轮廓识别图中属于CT扫描范围内的轮廓信息进行比对,获取第一比对结果。
举例来说,本实施例还可以将所述第一比对结果发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示所述第一比对结果信息。
103、根据第一比对结果,判断是否继续执行PET扫描过程。
本实施例中,第一比对结果不符合继续执行的条件时,借助于位于PET-CT系统内的声音设备发出提示信息。
104、若继续执行,获取PET在第n个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅所述PET在第n个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
105、将所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与所述第一轮廓识别图中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果;
106、根据所述第二比对结果,确定所述患者是否存在状态调整。
本实施例中获取每一个床位的轮廓识别图之后,可与基准图像进行一次比对,若比对符合继续执行的条件,则继续进行下一个床位的扫描,若不符合继续执行的条件,则向控制装置发送提示信息,以使控制装置的操作人员确定是否停止扫描。
上述n为设备床上患者执行PET扫描时预先划分的床位的标号;每一轮廓识别图均是基于设备床在各自场景的静止状态下采集的患者图像生成的。
也就是说,上述图像处理装置连接的摄像头仅在设备床静止状态时采集患者图像,并发送图像处理装置进行图像识别处理,获得前述的各个轮廓识别图。
在实际应用中,上述方法还可包括下述的图中未示出的步骤107:
107、接收图像采集装置传输的人体图像信息或人体图像视频流信息;将接收的人体图像信息或人体图像视频流信息发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示或存储。
在实际应用中,在步骤101中,将第一轮廓识别图作为基准图像时,还需要如下的步骤:
A1、将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示所述第一轮廓识别图;
A2、若所述第一轮廓识别图不符合预设轮廓条件,则接收所述控制装置传输的调整指令,所述调整指令为所述控制装置接收到操作人员基于所述第一轮廓识别图输入的用于调整图像采集设备的指令;
A3、根据所述调整指令驱动所述图像采集设备调整采集角度和/或方向,并重新获取位于设备床上患者的第一轮廓识别图;
重复将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置的步骤,直至获取的第一轮廓识别图符合预设轮廓条件,将符合预设轮廓条件的第一轮廓识别图作为PET扫描中进行比对的基准图像。
本实施例的方法可以解决现有技术中由于患者在PET-CT扫描过程身体部位变动导致重扫,而导致医院效率的降低以及患者时间的浪费。
本实施例的方法可以及时检测扫描中的患者身体部位有没有变动。进一步地,在患者身体变动之后,可以判断是否需要进行重新扫描。
为更好的理解,前述步骤101的内容,以下结合子步骤1011和子步骤1014对前述步骤101说明如下:
1011、接收PET-CT系统在CT扫描之前发送的第一启动指令;
1012、根据所述第一启动指令,获取位于PET-CT系统的设备床上患者的第一轮廓识别图,所述第一轮廓识别图包括CT扫描范围内的轮廓信息;
1013、接收所述PET-CT系统在CT扫描完成后发送的第二启动指令;
1014、根据所述第二启动指令,获取所述患者的第二轮廓识别图。
另外,针对前述的步骤步骤104,其包括下述的子步骤:
1041、接收所述PET-CT系统在第1个床位就绪后发送的第一检测指令;
1042、根据所述第一检测指令,获取第1个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅第1个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
1043、若所述PET对第1个床位扫描结束,则接收所述PET-CT系统发送的暂停检测指令,根据暂停检测指令停止检测;
重复子步骤1042至子步骤1043对第n0个床位的检测,直至执行PET扫描时划分的所有床位完成检测,n0为2至N中的数,N为划分的最后一个床位的标号。
假设N=5,则上述步骤可理解为:
在一种可选的实现方式中,所述步骤105可包括:
若所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第1个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第1个床位至第N个床位的人体轮廓信息;
将所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第n0个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第n0个床位至第N个床位的人体轮廓信息。
需要说明的是,步骤104还包括:
在每一个床位扫描开始之前,重新获取用于作为基准图像的人体轮廓识别图;
相应地,在步骤105中,将当前床位对应的所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与当前床位扫描开始之前获取的基准图像中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果。
另外,在具体应用中,图像处理装置借助于图像处理技术准确识别出特定的物体,为了更加精准识别躺在床上的患者轮廓,可以让患者穿上与床颜色反差较大的衣服,比如床板颜色是灰色的,患者可以穿上黑色的衣服。由于较大的颜色反差,摄像头拍下患者躺在床上的图片,再通过图像处理技术即可更容易识别人体轮廓,同时更容易实现对比来判断人体是否移动了。
本实施例的方法可以及时检测扫描中的患者身体部位有没有变动。进一步地,在患者身体变动之后,可以判断是否需要进行重新扫描。
实施例三
为了刚好的理解上述图5所示的方法,以下对整个操作流程进行说明。
第一步:患者躺在设备床上,开始PET-CT扫描,首先进行的是CT扫描,CT扫描开始前,PET-CT系统的控制装置(即PET-CT的软件系统)向图像处理装置发送一个初始化指令(即前述的第一启动指令),告知图像处理装置要开始对摄像头范围的患者进行移动检测。
第二步:图像处理装置接收到初始化指令,调用摄像头获取范围内的患者图像,并接收到摄像头传输采集的患者图像后,图像处理装置基于图像处理技术进行人体轮廓的识别,并在识别完成之后,将拍摄的图像和轮廓图合成新的图片(轮廓识别图)发送到PET-CT系统的控制装置。
例如,PET-CT系统的控制装置界面上显示第一轮廓识别图,该第一轮廓识别图里有拍摄到的患者照片,并且在患者的图像上通过线条将患者的人体轮廓进行了标记。操作人员可以查看这个第一轮廓识别图的图片,并确认轮廓识别是否正确,在正确时,将这个图片标记为初始人体轮廓图。
也就是说,若前述的第一轮廓识别图符合扫描中预设轮廓条件,则可将初始人体轮廓图作为后续扫描比对的一个基准图像。例如,后续获取的轮廓识别图将在初始人体轮廓识别图的基础上进行对比。需要说明的是,上述操作人员查看图片并不是必须的,根据实际需要配置。
当然,如果操作人员认为第一轮廓识别图不准确,可以通过图像处理装置调整摄像头方向和角度,图像处理装置根据调整后的摄像头采集的患者图像实时的生成另一轮廓识别图,操作人员重新确认另一轮廓识别图是否正确。
在另一轮廓识别图符合预设轮廓条件时,将此时生成的轮廓识别图作为下述PET-CT扫描比对的基准图像。
第三步:CT扫描过程中,设备床会持续移动,在此过程中摄像头并不采集患者图像,同时图像处理装置暂时停止人体动态检测,避免因为设备床移动造成的不准确检测。
也就是说,CT开始扫描时,图像处理装置和图像采集设备均停止工作。在CT扫描完成后,设备床不再移动,此时,图像处理装置接收到PET-CT软件系统在CT扫描完成后发送的第二启动指令,调用图像采集设备采集患者图像,并依据采集的患者图像生成新的轮廓识别图即第二轮廓识别图。
第四步:图像处理装置对新的轮廓识别图和初始轮廓识别图进行自动对比,判断CT扫描范围内的人体位置是不是进行了变化。
在具体应用中,还可将新的轮廓识别图发送到PET-CT软件系统,以便操作人员可以进行人工对比,避免图像处理装置自动对比的失误。
需要说明的是,每一次图像处理装置在进行自动比对之后,均可发送到PET-CT软件系统,以使操作人员进行人工比对。下述部分步骤并未记录,本实施例不对其限定,根据实际需要调整。
此时,如果操作人员在对比时认为新的轮廓识别图不准确或者作为基准图像的初始轮廓识别图不合适,还可以通过图像处理装置调整摄像头方向和角度,图像处理装置根据调整后的摄像头采集的患者图像实时的生成另一新的轮廓识别图,操作人员重新确认另一新的轮廓识别图是否正确。
在另一新的轮廓识别图符合预设轮廓条件时,将此时生成的新的轮廓识别图作为下述PET扫描比对的基准图像。
当然,本实施例中的基准图像通常是在CT扫描之前进行确认。
第五步:在图像处理装置发送人体轮廓识别图后,同时将摄像头拍摄的实时视频发送到PET-CT软件系统,PET-CT软件系统将视频记录保存到存储器中。
第六步:CT扫描完成之后,开始进行PET扫描。PET扫描流程是首先将床移到一个固定的位置,扫描一段时间后,再移动到下一个固定的位置。每一个固定的位置的扫描称为一个床位的扫描。在设备床的移动期间摄像头暂时停止人体动态检测。
首先,进行第一个床位的扫描,当PET-CT系统的设备床移动到第1个床位就绪之后,设备床不再进行移动,PET-CT软件系统发送第一检测指令给图像处理装置,图像处理装置实时/周期进行人体轮廓的识别,得到轮廓识别图一和多幅轮廓识别图二,并将识别的轮廓识别图一、多个轮廓识别图二与CT扫描前的第一轮廓识别图进行对比。
此对比的目的是确证PET扫描第一个床位的过程中,人的位置没有变化。
第七步:当患者的一个床位扫描结束后,暂时停止摄像头对人体图像的采集,当设备床移动到下一个床位时,开始新的床位扫描后,PET-CT软件系统发送检测指令给图像处理装置,图像处理装置重新实时/周期进行人体轮廓的识别,得到轮廓识别图一和多幅轮廓识别图二,并将识别的轮廓识别图一、多个轮廓识别图二与CT扫描前的第一轮廓识别图进行对比。
为更好的理解,假设整个PET扫描流程包括5个床位,在扫描第1个床位的时候,需要比对的范围是第1个床位到第5个床位的人体部分。在扫描第二个床位的时间,需要比对的范围是第2个床位到第5个床位的人体部分,因为第1个床位已经扫描完成,即使第1个床位对应的人体部位动了,对生成的医疗影像数据不会有影响。
第八步:PET进行每一个床位的扫描时,设备床不会进行移动,图像处理装置实时进行人体轮廓的识别,并且进行对比。
如果在图像处理装置在检测过程中发现人体轮廓发生了变化,立即使用摄像头拍摄将此时的图片,和人体轮廓生成新的图片发送到PET-CT软件系统。再此将此图片标记为动检人体轮廓图。
第九步:PET-CT软件系统收到人体轮廓变化的消息后,通过麦克风自动播放语音要求患者不要动,等待操作人员的协助。
第十步:PET-CT软件系统收到人体轮廓变化的消息后,在展示界面上做出提示,告知操作人员,并在展示界面上显示基准图像和动检人体轮廓图。操作人员根据两个不同的轮廓图判断患者是否进行真正的移动,以及移动是否会对扫描造成影响。同时操作人员可以通过实时拍摄的视频进行判断。
需要说明的是,PET-CT软件系统收到人体轮廓变化的消息后,将此时扫描的数据标记为无效数据,在生成医疗影像数据过程中,无效数据不会产生功效。
操作人员判断患者没有进行移动,或者移动没有影响,在展示界面上进行操作,表示可以继续扫描。PET-CT软件系统将此时开始的扫描数据标记为有效数据,进行正常扫描流程处理。
此外,操作人员判断患者进行了移动,判断患者可以进行复位,通过麦克风指导患者进行复位,恢复初始的位置,并通过实时的轮廓对比图判断,在患者复位以后,在展示界面进行操作,表示可以继续扫描。PET-CT软件系统将此时开始的扫描数据标记为有效数就,安装正常流程处理。
在具体应用中,操作人员判断患者进行了移动,判断患者移动幅度大,或者无法复位。在展示界面上操作,停止扫描,并指导患者进行重新扫描。
当然,患者在整个过程中没有移动,扫描正常结束。PET-CT发送消息给图像处理装置停止检测。
本实施例的方法可以及时检测患者的身体部位有没有变动,且在检测到患者身体变动之后,及时判断是否需要进行重新扫描,提高了PET-CT系统检测的效率。
根据本发明实施例的另一方面,本发明实施例提供一种图像处理装置的结构示意图,如图6所示,图6所示的图像处理装置可包括:至少一个处理器61、至少一个存储器62、至少一个网络接口64和/或其他的用户接口63。图像处理装置中的各个组件通过总线系统65耦合在一起。可理解,总线系统65用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统65除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图6中将各种总线都标为总线系统65。
本实施例的图像处理装置可以执行前述的方法的步骤。
其中,用户接口63可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标或者触感板等。
可以理解,本实施例中的存储器62可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、可编程只读存储器(ProgrammableROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasablePROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(ElectricallyEPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(StaticRAM,SRAM)、动态随机存取存储器(DynamicRAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(SynchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DoubleDataRateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SynchlinkDRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambusRAM,DRRAM)。本文描述的存储器62旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器62存储了如下的元素,可执行单元或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统621和应用程序622。
其中,操作系统621,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序622,包含各种应用程序,例如媒体播放器(MediaPlayer)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序622中。
在本发明实施例中,处理器61通过调用存储器62存储的程序或指令,具体的,可以是应用程序622中存储的程序或指令,处理器61用于执行第一方面或第二方面所提供的方法步骤。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器61中,或者由处理器61实现。处理器61可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器61中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器61可以是通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammableGateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器62,处理器61读取存储器62中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPDevice,DSPD)、可编程逻辑设备(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的单元来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,方法实施例的步骤之间除非存在明确的先后顺序,否则执行顺序可任意调整。所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。
虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。
Claims (10)
1.一种PET-CT扫描过程中患者状态检测方法,其特征在于,包括:
101、获取PET-CT系统中开始CT扫描之前的位于设备床上患者的第一轮廓识别图、和结束CT扫描之后患者的第二轮廓识别图;
102、将所述第一轮廓识别图和第二轮廓识别图中属于CT扫描范围内的轮廓信息进行比对,获取第一比对结果;
103、根据第一比对结果,判断是否继续执行PET扫描过程;
104、若继续执行,获取PET在第n个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅所述PET在第n个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
105、将所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与所述第一轮廓识别图中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果;
106、根据所述第二比对结果,确定所述患者是否存在状态调整;
其中,所述n为所述设备床上患者执行PET扫描时预先划分的床位的标号;每一轮廓识别图均是基于设备床在各自场景的静止状态下采集的患者图像生成的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤101包括:
1011、接收PET-CT系统在CT扫描之前发送的第一启动指令;
1012、根据所述第一启动指令,获取位于PET-CT系统的设备床上患者的第一轮廓识别图,所述第一轮廓识别图包括CT扫描范围内的轮廓信息;
1013、接收所述PET-CT系统在CT扫描完成后发送的第二启动指令;
1014、根据所述第二启动指令,获取所述患者的第二轮廓识别图。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤104包括:
1041、接收所述PET-CT系统在第1个床位就绪后发送的第一检测指令;
1042、根据所述第一检测指令,获取第1个床位扫描之前所述患者的轮廓识别图一、和多幅第1个床位扫描过程中所述患者的轮廓识别图二;
1043、若所述PET对第1个床位扫描结束,则接收所述PET-CT系统发送的暂停检测指令,根据暂停检测指令停止检测;
重复子步骤1042至子步骤1043对第n0个床位的检测,直至执行PET扫描时划分的所有床位完成检测,n0为2至N中的数,N为划分的最后一个床位的标号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤105包括:
若所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第1个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第1个床位至第N个床位的人体轮廓信息;
若所述轮廓识别图一和所有的轮廓识别图二属于所述患者位于第n0个床位时的识别图,则与第一轮廓识别图比对的区域包括:患者处于第n0个床位至第N个床位的人体轮廓信息。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤104还包括:
在每一个床位扫描开始之前,重新获取用于作为基准图像的人体轮廓识别图;
相应地,在步骤105中,将当前床位对应的所述轮廓识别图一和轮廓识别图二中PET当前扫描范围内轮廓信息及待执行PET扫描的轮廓信息,分别与当前床位扫描开始之前获取的基准图像中对应区域的轮廓信息进行比对,获取第二比对结果。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,获取位于PET-CT系统的设备床上患者的第一轮廓识别图,包括:
接收位于PET-CT系统的探测器内图像采集设备采集的人体图像信息;
根据所述人体图像信息,识别所述人体图像信息中的人体轮廓;
将所述人体轮廓和所述人体图像信息合成为第一轮廓识别图;
所述第一轮廓识别图中展示有部分轮廓的标记信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置,以使所述控制装置展示所述第一轮廓识别图;
若所述第一轮廓识别图不符合预设轮廓条件,则接收所述控制装置传输的调整指令,所述调整指令为所述控制装置接收到操作人员基于所述第一轮廓识别图输入的用于调整图像采集设备的指令;
根据所述调整指令驱动所述图像采集设备调整采集角度和/或方向,并重新获取位于设备床上患者的第一轮廓识别图;
重复将所述第一轮廓识别图发送所述PET-CT系统的控制装置的步骤,直至获取的第一轮廓识别图符合预设轮廓条件,将符合预设轮廓条件的第一轮廓识别图作为PET扫描中进行比对的基准图像。
8.一种PET-CT系统,包括:PET-CT探测器、控制所述PET-CT探测器中CT扫描和PET扫描的控制装置,在所述PET-CT探测器内移动的设备床,其特征在于,还包括:
安装于所述PET-CT探测器内的图像采集设备,所述图像采集设备用于采集正在扫描的人体区域图像和待执行扫描的人体区域图像;
图像处理装置,所述图像处理装置与所述图像采集设备、控制装置分别连接并交互,执行上述权利要求1至7任一所述的方法。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,还包括:
位于设备床区域的声音设备,所述声音设备与所述控制装置连接,并根据控制装置的信息发出提示信息。
10.一种图像处理装置,其特征在于,包括:存储器和处理器;
所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中的计算机程序时,执行上述权利要求1至7任一所述的方法。
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